发明内容
本发明的目的是提供一种挥发性气体处理后的气体能够循环利用的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统及其方法。
为了克服现有技术的不足,本发明提供的技术方案为:一种金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统,所述挥发性气体处理循环使用系统包括挥发性气体处理装置、风机和封闭的金属塑料成型生产区域;所述金属塑料成型生产区域上设置有进气口和出气口;所述挥发性气体处理装置上设置有进气口和出气口,所述风机上设置有进气口和出气口;
所述金属塑料成型生产区域的出气口通过管道与挥发性气体处理装置的进气口相连接,所述挥发性气体处理装置的出气口通过管道与风机的进气口相连接,所述风机的出气口与金属塑料成型生产区域的进气口相连接。
进一步地,所述金属塑料成型生产区域内设置有金属塑料成型生产机器和设置于金属塑料成型生产机器上的吸气罩,
所述吸气罩上设置有出气口,所述吸气罩将金属塑料成型生产机器产生的挥发性气体吸入罩内,所述气体二次净化装置上设置有进气口和出气口,所述干燥塔上设置有进气口和出气口;
所述吸气罩的出气口与挥发性气体处理装置的进气口相连接;所述挥发性气体处理装置与风机之间还设置有气体二次净化装置和干燥塔,所述挥发性气体处理装置的进气口处设置有颗粒过滤网;
所述挥发性气体处理装置的进气口处设置有颗粒过滤网;所述挥发性气体处理装置的出气口通过管道与气体二次净化装置的进气口相连接,所述气体二次净化装置的出气口通过管道与干燥塔的进气口相连接;
所述干燥塔的进气口处设置有颗粒过滤网,所述干燥塔的出气口与风机的进气口相连接。
进一步地,所述干燥塔的进气口处设置有颗粒过滤网;所述金属塑料成型生产机器为压铸机或注塑机或吹塑机或重力浇铸机或吸塑机;
所述风机设置为一个或一个以上,所述风机设置于挥发性气体处理装置的进气口处的管道上或出气口处的管道上或挥发性处理装置之中;
所述气体二次净化装置为水幕帘塔。
更进一步地,所述挥发性气体处理装置包括过滤器、低温等离子处理装置、光触媒处理装置、活性炭吸附装置、气相氧化法处理装置;
所述过滤器、低温等离子处理装置、光触媒处理装置、活性炭吸附装置、气相氧化法处理装置通过管道依次相连接。
进一步地,所述气相氧化法处理装置包括喷淋塔、药水蓄水箱和水泵;所述低温等离子处理装置包括低温等离子发生器和低温等离子发生器导轨,通过低温等离子发生器导轨上设置有低温等离子发生器;
所述光触媒处理装置包括紫外线光触媒发生器和紫外线光触媒发生器导轨,所述紫外线光触媒发生器导轨上设置有紫外线光触媒发生器。
进一步地,所述活性炭吸附装置包括活性炭处理箱体;所述活性炭吸附装置内设置有活性炭;所述活性炭为柱状颗粒活性炭。
更进一步地,所述低温等离子发生器电源通过电连接线与低温等离子发生器相连接,向低温等离子发生器提供电源;紫外线光触媒发生器电源通过电连接线与紫外线光触媒发生器相连接,向紫外线光触媒发生器提供电源。
本发明的一种金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统,所述挥发性气体处理循环使用系统包括挥发性气体处理装置和封闭的金属塑料成型生产区域;所述金属塑料成型生产区域上设置有出气口;所述挥发性气体处理装置上设置有进气口和出气口;
所述金属塑料成型生产区域的出气口通过管道与挥发性气体处理装置的进气口相连接,所述挥发性气体处理装置的出气口通过管道与排气装置相连接。
本发明所述的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统进行处理的方法,包括以下步骤:
(1)挥发性气体通过管道由封闭的金属塑料成品生产区域的出气口与挥发性气体处理装置的进气口相连接,进入挥发性气体处理装置中进行处理;
(2)挥发性气体经过挥发性气体处理装置处理后,由挥发性气体处理装置的出气口通过管道与风机的进气口相连接,所述风机依靠输入的机械能提高挥发性气体压力将处理后的挥发性气体输送出去;
(4)所述风机的出气口与封闭的金属塑料成品生产区域的进气口相连接。
进一步地,步骤(1)中,所述挥发性气体处理装置与风机之间还设置有气体二次净化装置和干燥塔;所述挥发性气体处理装置的进气口处设置有颗粒过滤网;
所述挥发性气体处理装置的出气口通过管道与干燥塔的进气口相连接,所述干燥塔对挥发性气体进行处理;所述干燥塔的进气口处设置有颗粒过滤网;所述处理后的挥发性气体经由干燥塔的出气口与风机的进气口相连接,干燥塔将水汽进行吸收。
本发明所述的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统进行处理的方法,包括以下步骤:
(1)挥发性气体通过管道由封闭的金属塑料成品生产区域的出气口与挥发性气体处理装置的进气口相连接,进入挥发性气体处理装置;所述挥发性气体处理装置对挥发性气体进行处理;
(2)挥发性气体经过挥发性气体处理装置处理后,由挥发性气体处理装置的出气口通过管道与排气装置相连接,所述排气装置将挥发性气体直接排入大气。
有益效果:本发明的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统及其方法,结构简单,使用方便,设计合理,节能环保。本系统及其方法的处理的能力超过国家气体二级排放标准,避免了传统的活性碳处理二次污染不受控制状态。气体二次净化装置既可以净化PM2.5,又可以净化气体中的臭氧,使得挥发性气体分子经过处理后达到空气再次利用的需要。
具体实施方式
下面将结合说明书附图,对本发明做进一步的说明。
实施例1
如图1和图3所示,本发明提供的一种挥发性气体处理循环使用系统,所述挥发性气体处理循环使用系统包括挥发性气体处理装置1、风机2和封闭的金属塑料成型生产区域3;所述金属塑料成型生产区域3上设置有进气口302和出气口301;所述挥发性气体处理装置1上设置有进气口和出气口,所述风机2上设置有进气口和出气口;
所述金属塑料成型生产区域3的出气口通过管道与挥发性气体处理装置1的进气口相连接,所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与风机2的进气口相连接,所述风机2的出气口与金属塑料成型生产区域3的进气口相连接。
所述金属塑料成型生产区域3内设置有金属塑料成型生产机器4和设置于金属塑料成型生产机器4上的吸气罩5,
所述吸气罩5上设置有出气口,所述吸气罩5将金属塑料成型生产机器4产生的挥发性气体吸入罩5内,所述气体二次净化装置6上设置有进气口和出气口,所述干燥塔7上设置有进气口和出气口;
所述吸气罩5的出气口与挥发性气体处理装置1的进气口相连接;所述挥发性气体处理装置1与风机2之间还设置有气体二次净化装置6和干燥塔7,所述挥发性气体处理装置1的进气口处设置有颗粒过滤网8;
所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与气体二次净化装置6的进气口相连接,所述气体二次净化装置6的出气口通过管道与干燥塔7的进气口相连接;
所述干燥塔7的出气口与风机2的进气口相连接。所述风机2设置为1个。
所述干燥塔7的进气口处设置有颗粒过滤网。所述干燥塔7内设置有活性碳9,所述干燥塔7内设置有蜂窝活性碳过滤网。
所述金属塑料成型生产机器4为吹塑机或重力浇铸机或吸塑机。
所述气体二次净化装置6为水幕帘塔10。
所述水幕帘塔10包括箱体、循环液泵、蓄液箱、循环液泵、配电箱、挡液板、清理口、排污阀和补液口。所述箱体内侧后部安装有液帘板a、液帘板b;
所述液帘板a包括循环液箱a和齿状帘沿a;所述液帘板a上部设置有循环液箱a,循环液箱a设置有溢流口a,溢流口a溢流的循环液直接均匀流淌在液帘板a上,液帘板a下部设置有齿状帘沿a,并装有导流板a;
所述液帘板b包括循环液箱b和齿状帘沿b;所述液帘板b上部设置有循环液箱b,循环液箱b设置有溢流口b,溢流口b溢流的循环液直接均匀流淌在液帘板b上;液帘板b下部设置有齿状帘沿b,并装有导流板b。
所述箱体下部设置有液槽,在液槽一侧设置有液槽溢流口;所述箱体外侧设置有蓄液箱,所述液槽溢流口与蓄液箱相连通;所述蓄液箱设置有进液口和出液口;
所述进液口用于补足蓄液箱中液体,保持液位;所述的蓄液箱底部装有排污阀,用于蓄液箱排污;所述蓄液箱中的液体为水或油或防冻液;所述蓄液箱一侧安装有循环液泵,循环液泵的进液口通过管道与蓄液箱相连通;所述的循环液泵上分别装有控液阀a、控液阀b,用于控制循环液箱a和循环液箱b进液量,以便保持一定液位;
循环液泵的出液口通过循环液管分别与循环液箱a和循环液箱b相连通;所述的循环液泵的进液管道上装有控液阀c。
所述二氧化碳、水和多余的超氧负离子进入水幕帘塔6,超氧负离子被气体二次净化装置6中的循环水迅速分解为氧气;含水挥发性气体进入干燥塔7。被干燥塔7中设置有活性炭和蜂窝活性碳过滤网,所述干燥塔7将水汽进行吸收。
所述挥发性气体处理装置1包括过滤器11、低温等离子处理装置12、光触媒处理装置13、活性炭吸附装置14、气相氧化法处理装置15;
所述过滤器11、低温等离子处理装置12、光触媒处理装置13、活性炭吸附装置14、气相氧化法处理装置15通过管道依次相连接;
如图4至图9所示,所述低温等离子处理装置12包括低温等离子发生器1201和低温等离子发生器导轨1204,所述低温等离子发生器1201设置于低温等离子发生器导轨1204上;
所述光触媒处理装置13包括紫外线光触媒发生器1301和紫外线光触媒发生器导轨1305,所述紫外线光触媒发生器1301设置于紫外线光触媒发生器导轨1305上;
所述低温等离子发生器电源1203通过电连接线与低温等离子发生器1201相连接,向低温等离子发生器1201提供电能;所述紫外线光触媒发生器电源1303通过电连接线与紫外线光触媒发生器1301相连接,向紫外线光触媒发生器1301提供电能。
所述低温等离子发生器1201内设置有高压电极1207、接地电极1205,并装有阻挡介质1206,在高压电极1207与接地电极1205之间设置有放电间隙1208,高压电极1207与接地电极1205通过导线分别与等离子脉冲电源1202相连接;
所述紫外线光触媒发生器1301设置有紫外线灯管1302,在紫外线灯管1302外围设置有光触媒网,所述光触媒网通过电连接线与光触媒网电源1304相连接。
挥发性气体在低温等离子处理装置12的裂解作用下,将大分子团分解为小分子团,即被臭氧氧化二氧化碳和水;
未被完全分解的小型有机分子团,进入光触媒处理装置13进行光解净化阶段,挥发性气体被光触媒处理装置13产生的超氧负离子和氢氧自由基氧化至最终产物二氧化碳和水;
如图10至图13所示,所述活性炭吸附装置14包括活性炭处理箱体1405。所述活性炭吸附装置14包括活性炭处理箱体1405。所述活性炭处理箱体1405包括活性炭抽屉1403、抽屉轨道1415、快速夹1404、抽屉把手1408、活性炭1411、阻隔网1406、进气口迷宫挡板1412、出气口迷宫挡板1407、防串流隔板1413、支撑龙骨1414和网状底托。活性炭1411是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭1411的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体杂质充分接触,从而赋予了活性炭1411所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。如同磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭1411孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。
所述抽屉轨道1415上设置有活性炭抽屉1403,活性炭抽屉1403通过快速夹1404与活性炭处理箱体1405相固定连接。所述活性炭抽屉1403底部设置有网状底托,活性炭抽屉1403前部设置有抽屉把手1408。所述活性炭抽屉1408为2个或2个以上。所述活性炭处理箱体1405的进气口1401的一侧设置有阻隔网1406和进气口迷宫挡板1412,在活性炭处理箱体1405的出气口1402设置有出气口迷宫挡板1407。所述的活性炭处理箱体1405底部装有地脚1409;所述的活性炭处理箱体1405的一侧面设置有检修门1410。
所述活性炭抽屉1408内设置有活性炭1411。所述活性炭1411为柱状颗粒活性炭1416,所述柱状颗粒活性炭1416内吸附有杂质分子1417。
如图14所示,所述气相氧化法处理装置15包括喷淋塔1501、药水蓄水箱1502和水泵1505,所述水泵1505上设置有进水口和水出口。
所述喷淋塔1501的一侧设置有水泵1505,所述药水蓄水箱1502通过管道与水泵1505进水口相连接;所述水泵1505出水口通过循环液管道1507与喷淋塔1501相连接,所述喷淋塔1501通过管道与其下部的药水蓄水箱1502相连接。
所述喷淋塔1501下部设置有进气口1506,喷淋塔1501顶部设置有出气口15011。
所述喷淋塔1501内的循环液管道1507上设置有喷淋口1509,水泵1505出水口的循环液管道1507上设置有进水口阀1508。所述喷淋塔1501底部设置有循环液出口1503,所述循环液出口1503与设置有出水口阀1504的管道相连接;所述出水口阀1504与药水蓄水箱1502相连接。
所述喷淋塔1501内设置有填料房1510,填料房内装有填料。
所述气相氧化法处理装置15内设置有溶剂和溶液,所述用于挥发性气体处理的溶剂为水,溶液为双氧水H2O2和DORC形成的复合吸收液。
所述气相氧化法处理装置15中挥发性气体处理的溶剂为水,配以一定量的双氧水和DORC形成复合吸收液;
有强氧化能力的双氧水在DORC的协同作用下产生链传反应,双氧水沿弱键均裂成两个带有未配对独电子基因,在工作液中高速产生大量强氧化性羟基自由基,使挥发性气体中的有机物分子氧化成二氧化碳和水;
所述二氧化碳、水和多余的超氧负离子进入水幕帘塔10,超氧负离子被气体二次净化装置6中的循环水迅速分解为氧气含水挥发性气体进入干燥塔7,干燥塔7中设置有活性氧化铝和活性氧化铝过滤网,所述干燥塔7将水汽进行吸收。
本发明所述的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统进行处理的方法,包括以下步骤:
(1)挥发性气体通过管道由封闭的金属塑料成品生产区域3的出气口301与挥发性气体处理装置的进气口302相连接,进入挥发性气体处理装置中进行处理;
(2)挥发性气体经过挥发性气体处理装置处理1后,由挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与风机2的进气口相连接,所述风机2依靠输入的机械能提高挥发性气体压力将处理后的挥发性气体输送出去;
(4)所述风机2的出气口与封闭的金属塑料成品生产区域3的进气口302相连接。
步骤(1)中,所述挥发性气体处理装置1与风机2之间还设置有气体二次净化装置6和干燥塔7;所述挥发性气体处理装置1的进气口处设置有颗粒过滤网8;
所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与干燥塔7的进气口相连接,所述干燥塔7对挥发性气体进行处理;所述干燥塔7的进气口处设置有颗粒过滤网8;所述处理后的挥发性气体经由干燥塔7的出气口与风机2的进气口相连接,干燥塔7将水汽进行吸收
实施例2
如图2和图3所示,本发明提供的一种金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统,所述挥发性气体处理循环使用系统包括挥发性气体处理装置1和封闭的金属塑料成型生产区域3;所述金属塑料成型生产区域3上设置有出气口301;所述挥发性气体处理装置1上设置有进气口和出气口;
所述金属塑料成型生产区域3的出气口通过管道与挥发性气体处理装置1的进气口相连接,所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与排气装置16相连接。
所述金属塑料成型生产区域3内设置有金属塑料成型生产机器4和设置于金属塑料成型生产机器4上的吸气罩5,
所述金属塑料成型生产机器4为压铸机或注塑机;
所述吸气罩5上设置有出气口,所述吸气罩5将金属塑料成型生产机器4产生的挥发性气体吸入罩5内,所述气体二次净化装置6上设置有进气口和出气口,所述干燥塔7上设置有进气口和出气口;
所述吸气罩5的出气口与挥发性气体处理装置1的进气口相连接;所述挥发性气体处理装置1与风机2之间还设置有气体二次净化装置6和干燥塔7,所述挥发性气体处理装置1的进气口处设置有颗粒过滤网8;
所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与气体二次净化装置6的进气口相连接,所述气体二次净化装置6的出气口通过管道与干燥塔7的进气口相连接;
所述干燥塔7的出气口与风机2的进气口相连接。
所述干燥塔7的进气口处设置有颗粒过滤网。所述干燥塔7内设置有活性碳9,所述干燥塔7内设置有蜂窝活性碳过滤网。所述金属塑料成型生产机器4为压铸机或注塑机或吹塑机或重力浇铸机或吸塑机。
所述气体二次净化装置为水幕帘塔10。
所述水幕帘塔10包括箱体、循环液泵、蓄液箱、循环液泵、配电箱、挡液板、清理口、排污阀和补液口。所述箱体内侧后部安装有液帘板a、液帘板b;
所述液帘板a包括循环液箱a和齿状帘沿a;所述液帘板a上部设置有循环液箱a,循环液箱a设置有溢流口a,溢流口a溢流的循环液直接均匀流淌在液帘板a上,液帘板a下部设置有齿状帘沿a,并装有导流板a;
所述液帘板b包括循环液箱b和齿状帘沿b;所述液帘板b上部设置有循环液箱b,循环液箱b设置有溢流口b,溢流口b溢流的循环液直接均匀流淌在液帘板b上;液帘板b下部设置有齿状帘沿b,并装有导流板b。
所述箱体下部设置有液槽,在液槽一侧设置有液槽溢流口;所述箱体外侧设置有蓄液箱,所述液槽溢流口与蓄液箱相连通;所述蓄液箱设置有进液口和出液口;
所述进液口用于补足蓄液箱中液体,保持液位;所述的蓄液箱底部装有排污阀,用于蓄液箱排污;所述蓄液箱中的液体为水或油或防冻液;所述蓄液箱一侧安装有循环液泵,循环液泵的进液口通过管道与蓄液箱相连通;所述的循环液泵上分别装有控液阀a、控液阀b,用于控制循环液箱a和循环液箱b进液量,以便保持一定液位;
循环液泵的出液口通过循环液管分别与循环液箱a和循环液箱b相连通;所述的循环液泵的进液管道上装有控液阀c。
所述二氧化碳、水和多余的超氧负离子进入水幕帘塔6,超氧负离子被气体二次净化装置6中的循环水迅速分解为氧气;含水挥发性气体进入干燥塔7。被干燥塔7中设置有活性炭和蜂窝活性碳过滤网,所述干燥塔7将水汽进行吸收。
所述挥发性气体处理装置1包括过滤器11、低温等离子处理装置12、光触媒处理装置13、活性炭吸附装置14、气相氧化法处理装置15;
所述过滤器11、低温等离子处理装置12、光触媒处理装置13、活性炭吸附装置14、气相氧化法处理装置15通过管道依次相连接;
通过吸风罩5流向风管,经过过滤器11内安装有网状过滤挡隔板,可挡住挥发性气体中可能夹杂的颗粒,
如图4至图9所示,所述低温等离子处理装置12包括低温等离子发生器1201和低温等离子发生器导轨1204,所述低温等离子发生器1201设置于低温等离子发生器导轨1204上;
所述光触媒处理装置13包括紫外线光触媒发生器1301和紫外线光触媒发生器导轨1305,所述紫外线光触媒发生器1301设置于紫外线光触媒发生器导轨1305上;
所述低温等离子发生器电源1203通过电连接线与低温等离子发生器1201相连接,向低温等离子发生器1201提供电能;所述紫外线光触媒发生器电源1303通过电连接线与紫外线光触媒发生器1301相连接,向紫外线光触媒发生器1301提供电能。
所述低温等离子发生器1201内设置有高压电极1207、接地电极1205,并装有阻挡介质1206,在高压电极1207与接地电极1205之间设置有放电间隙1208,高压电极1207与接地电极1205通过导线分别与等离子脉冲电源1202相连接;
所述紫外线光触媒发生器1301设置有紫外线灯管1302,在紫外线灯管1302外围设置有光触媒网,所述光触媒网通过电连接线与光触媒网电源1304相连接。
挥发性气体在低温等离子处理装置12的裂解作用下,将大分子团分解为小分子团,即被臭氧氧化二氧化碳和水;
未被完全分解的小型有机分子团,进入光触媒处理装置13进行光解净化阶段,挥发性气体被光触媒处理装置13产生的超氧负离子和氢氧自由基氧化至最终产物二氧化碳和水;
如图10至图13所示,所述活性炭吸附装置14包括活性炭处理箱体1405。所述活性炭吸附装置14包括活性炭处理箱体1405。所述活性炭处理箱体1405包括活性炭抽屉1403、抽屉轨道1415、快速夹1404、抽屉把手1408、活性炭1411、阻隔网1406、进气口迷宫挡板1412、出气口迷宫挡板1407、防串流隔板1413、支撑龙骨1414和网状底托。活性炭1411是一种多孔性的含炭物质,它具有高度发达的孔隙构造,活性炭1411的多孔结构为其提供了大量的表面积,能与气体杂质充分接触,从而赋予了活性炭1411所特有的吸附性能,使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。如同磁力一样,所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此,活性炭1411孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力,从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。
所述抽屉轨道1415上设置有活性炭抽屉1403,活性炭抽屉1403通过快速夹1404与活性炭处理箱体1405相固定连接。所述活性炭抽屉1403底部设置有网状底托,活性炭抽屉1403前部设置有抽屉把手1408。所述活性炭抽屉1408为2个或2个以上。所述活性炭处理箱体1405的进气口1401的一侧设置有阻隔网1406和进气口迷宫挡板1412,在活性炭处理箱体1405的出气口1402设置有出气口迷宫挡板1407。所述的活性炭处理箱体1405底部装有地脚1409;所述的活性炭处理箱体1405的一侧面设置有检修门1410。
所述活性炭抽屉1408内设置有活性炭1411。所述活性炭1411为柱状颗粒活性炭1416,所述柱状颗粒活性炭1416内吸附有杂质分子1417。
如图14所示,所述气相氧化法处理装置15包括喷淋塔1501、药水蓄水箱1502和水泵1505,所述水泵1505上设置有进水口和水出口。
所述喷淋塔1501的一侧设置有水泵1505,所述药水蓄水箱1502通过管道与水泵1505进水口相连接;所述水泵1505出水口通过循环液管道1507与喷淋塔1501相连接,所述喷淋塔1501通过管道与其下部的药水蓄水箱1502相连接。
所述喷淋塔1501下部设置有进气口1506,喷淋塔1501顶部设置有出气口15011。
所述喷淋塔1501内的循环液管道1507上设置有喷淋口1509,水泵1505出水口的循环液管道1507上设置有进水口阀1508。所述喷淋塔1501底部设置有循环液出口1503,所述循环液出口1503与设置有出水口阀1504的管道相连接;所述出水口阀1504与药水蓄水箱1502相连接。
所述喷淋塔1501内设置有填料房1510,填料房1510内装有填料。
所述气相氧化法处理装置15内设置有溶剂和溶液,所述用于挥发性气体处理的溶剂为水,溶液为双氧水H2O2和DORC形成的复合吸收液。
所述气相氧化法处理装置15中挥发性气体处理的溶剂为水,配以一定量的双氧水和DORC形成复合吸收液;
有强氧化能力的双氧水在DORC的协同作用下产生链传反应,双氧水沿弱键均裂成两个带有未配对独电子基因,在工作液中高速产生大量强氧化性羟基自由基,使挥发性气体中的有机物分子氧化成二氧化碳和水;
所述二氧化碳、水和多余的超氧负离子进入水幕帘塔10,超氧负离子被气体二次净化装置6中的循环水迅速分解为氧气含水挥发性气体进入干燥塔7,干燥塔7中设置有活性氧化铝和活性氧化铝过滤网,所述干燥塔7将水汽进行吸收。
本发明所述的金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统进行处理的方法,包括以下步骤:
(1)挥发性气体通过管道由封闭的金属塑料成品生产区域3的出气口与挥发性气体处理装置1的进气口相连接,进入挥发性气体处理装置1;所述挥发性气体处理装置1对挥发性气体进行处理;
(2)挥发性气体经过挥发性气体处理装置1处理后,由挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与排气装置16相连接,所述排气装置16将挥发性气体直接排入大气。
步骤(1)中,所述挥发性气体处理装置1与风机2之间还设置有气体二次净化装置6和干燥塔7;所述挥发性气体处理装置1的进气口处设置有颗粒过滤网8;
所述挥发性气体处理装置1的出气口通过管道与干燥塔7的进气口相连接,所述干燥塔7对挥发性气体进行处理;所述干燥塔7的进气口处设置有颗粒过滤网8;所述处理后的挥发性气体经由干燥塔7的出气口与风机2的进气口相连接,干燥塔7将水汽进行吸收。
金属塑料成型生产过程挥发性气体和PM2.5处理系统工作时,成型机器装卸模具,吸风罩5根据实际需要,通过伸缩、旋转的方法,便于行车装卸模具,吹塑、吸塑等塑料成型生产过程中塑料粒子溶化后产生的挥发性气体,压铸等金属成型生产过程中也会产生大量有害挥发性气体。
本发明使用方便,设计合理,节能环保。本系统及其方法的处理的能力超过国家气体二级排放标准,避免了传统的活性碳处理二次污染不受控制状态。气体二次净化装置6既可以净化PM2.5,又可以净化气体中的臭氧,使得挥发性气体分子经过处理后达到空气再次利用的需要。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。